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Das Nein. 1 Solarpanel-Reiniger!

Können wir die Weltmeere verändern?


Wenn wir an all das Wasser auf der Erde denken würden, könnten wir es nicht einmal relativieren. Bei einer solchen Fülle an ozeanischen Inhalten hier auf unserem eigenen Planeten ist es das Kein Wunder, dass Wissenschaftler damit beschäftigt sind, herauszufinden, wie man dieses gigantische Volumen für erneuerbare Energien nutzen kann. Sicherlich können wir innerhalb der Masse, die wir zur Verfügung haben, seine Energie extrahieren und für die Dringlichkeit nutzen, die wir brauchen weltweit dringend benötigen?

Es stellt sich heraus, dass wir dazu in der Lage sein könnten, da ein australisches Forschungsteam eine potenzielle Lösung entdeckt, die osmotischen Druck zur Energieerzeugung nutzen könnte. Und es gibt eine Wendung: recyceltes Kevlar (a hitzebeständige Kunstfaser) könnten ebenfalls eine Rolle spielen.

Wenn Sie sich bei diesem Thema nicht sicher sind, Osmose< span > – kurz gesagt – ein Durchgang von Wasser durch eine Membran. Der Strom kommt mit dem Meerwasser selbst.  Also Wenn Salz und Ionen involviert sind, hat man etwas Power Brauen (in einer sehr einfachen Erklärung).

Ist das Meerwasser durch eine bestimmte Membran vom Süßwasser getrennt, versuchen die beiden unterschiedlichen Seiten, ein Gleichgewicht zu finden. Dabei entsteht Druck und kann in Energieträger umgewandelt werden .

Das klingt alles schön und gut, aber es gibt vieles an dem Image, das wir nicht so einfach in Worte fassen könnten. Deshalb vertrauen wir alle dem guten alten Aussie-Team von der Deakin University wird es uns besser erklären. Im Wesentlichen sagen  :

"[Der Prozess] muss hohe mechanische Eigenschaften mit hoher Oberflächenladung, Nanokanaldichte, Skalierbarkeit der Produktion und Umweltbeständigkeit kombinieren."

Was ist mit der Verwendung von Bots?

Forscher erforschen seit den 1970er Jahren das Potenzial der Verwendung von osmotischem Druck zur Energieerzeugung - es ist kein neues Konzept. Aber wo die neue Sichtweise liegt, ist der Fortschritt der Herstellungsmethoden, ermöglicht es Forschern, neue Materialien im Nanomaßstab zu schaffen.

Das australische Team ließ sich von einer ähnlichen osmotischen Aktivität inspirieren, die in unserem eigenen Körper stattfindet. Sie bemerkten einen signifikanten Unterschied zwischen Knochen und Weichgewebe und stellten diesen dann der Fähigkeit gegenüber von jedem, um Ionen zu transportieren.

Knochen ist im Wesentlichen extrem stark, sodass jede Art von neuem Gewebe oder Material, das auf einer Knochenstruktur basiert, etwas möglicherweise Bahnbrechendes für eine Membran schaffen könnte. Der Nachteil ist dieser Knochen ist nicht sehr gut darin, Ionen zu transportieren. Im Gegensatz dazu transportieren unsere Weichteile – wie Nieren und Knorpel – Ionen effektiv, aber die Struktur ist schwach (im Vergleich zu Knochen).   Können Sie sehen, wo die Punkte verbunden sind?

Forscher arbeiten derzeit an der Entwicklung einer Verbundmembran, die die Vorteile beider Materialien nutzt, indem sie nanoskalige Schichten beider Materialien verwenden. Insbesondere wählten sie Aramidfasern als Weichgewebeersatz und Bornitridplättchen als Knochenalternative.

Das Team hat noch viel zu forschen, einschließlich der Verwendung von recyceltem Kevlar, um den Prozess abzuschließen, aber dies sind dennoch aufregende Zeiten.






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